799
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本发明公开了一种氨基酸提取工艺,包括步骤1:将原材料水解,获得水解液并进行稀释、脱色,过滤获得氨基酸液A;步骤2:氨基酸液A中加入沉淀剂搅拌,过滤获得氨基酸液B和氨基酸沉淀剂结晶物;步骤3:使用树脂吸附回收氨基酸液B中的沉淀剂获得氨基酸液C,然后加入中和剂,中和多余的酸,过滤获得氨基酸液D,氨基酸与盐结晶物;步骤4:将氨基酸液D进行浓缩,浓缩液放入雾化干燥装置进行干燥,获得复合氨基酸;步骤5:处理氨基酸沉淀剂结晶物获得氨基酸;步骤6:处理氨基酸与盐结晶物获得氨基酸。采用本发明的一种氨基酸提取工艺,氨基酸提取过程中产生的废水均回收利用;工艺流程更简单;原材料获取简单,价格低廉。
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本发明公开了一种改性魔芋葡甘聚糖碳微球重金属吸附材料的制备方法,包括步骤:(1)将0.5~1重量份魔芋葡甘聚糖加入30~50重量份超纯水中,搅拌,将搅拌后的浊液在160~200℃下反应8~16h,反应液在10000r/min下离心20min,得到的固体用乙醇清洗3~5次,干燥得到碳微球;(2)用体积分数为1~5%的酸溶液调节醇水溶液的pH至4.5,将体积分数为1~3%的硅烷偶联剂溶液加入醇水溶液中震荡2h,得到改性液;(3)取3~15重量份碳微球加入100重量份改性液中,震荡3~5h,过滤,滤饼在65℃下烘干,将烘干后的滤饼用乙醇和水洗涤3~5次,真空干燥,制得改性魔芋葡甘聚糖碳微球吸附材料。本发明克服了现有重金属废水吸附材料存在的工艺难度大,制作条件苛刻等缺点,采用简单、易操作的工艺制备了重金属吸附材料。
912
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本发明提供了一种活性白土酸性生产废液有价组分的回收利用方法。所述方法包括:将石灰质粉体或石灰质粉体的悬浊液与酸性生产废液混合,在体系pH稳定在1~1.5的情况下过滤,得到第一滤液和第一硫酸钙滤饼;将磷酸或磷酸正盐与第一滤液混合,调节体系的pH至1.5~3,然后过滤,得到第二滤液和磷酸铝铁滤饼;调节第二滤液的pH至4.5~5.5,然后过滤,得到第三滤液和氢氧化铝滤饼;将石灰质原料与第三滤液混合,在体系pH稳定在6~7.5的情况下过滤,得到第四滤液和第二硫酸钙滤饼,所述第四滤液能够回收利用或直接排放。本发明的有益效果包括:能将活性白土废水中的有价组分进行资源化利用,工艺简便、成本低、易于操作。
1043
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本发明公开了一种在污水处理中的接触氧化工艺,水解酸化池出水重力流流到南北两侧两个接触氧化池,通过调节接触氧化池进水阀门使两个系统进水量基本相同;开启罗茨风机两台,调节接触氧化池上曝气量调节阀门,使各个池内曝气量大小基本相同,曝气均匀;每个接触氧化系统1号池为第一个进水池负荷略高,1号池生化处理过后废水流入2号池,所以2号池内负荷略小,通过对有机物负荷分析1号池内曝气量调节要略大于2号池,也可通过对溶解氧仪数据的分析进行相应的调整;如有局部曝气无效果或曝气量微小,可能为曝气头曝气管内进水充满杂物,可开启排空管排污阀门将水下曝气管道内污水排出即可。该工艺的步骤简便,效率高,缩短了周期。
1094
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本发明属于生活垃圾处理技术领域,公开了一种生活垃圾和餐厨垃圾多组多级发酵处置工艺,主要包括如下步骤:(2)将初选后的垃圾做破碎、浮选酸化、发酵处理;(3)将沉淀于浮选酸化池底的垃圾取出进行洗涤和分选,将漂浮的垃圾取出进行冲洗、烘干和风选;(4)将可发酵的有机垃圾磨浆后输入至多个发酵池组发酵生产沼气;(5)将发酵池内的沉渣和浮渣取出;(6)将(5)中的沉渣和浮渣脱水、混合后进行堆肥处理或烧制建材;(7)将餐厨垃圾的油脂输入水解罐,剩余部分输入发酵池;(8)向水解罐内加入清水和酸性水解剂进行水解处理;(9)将水解后的油脂输入贮罐。本发明的有益效果是:设备简易,处置过程不产生废水、废气和废渣等二次污染物。
837
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本发明公开了一种高效脱氮一体式生物转笼及其操作方法,解决现有生物转盘存在容积负荷低、盘片结构复杂、制造加工费用高、转盘驱动装置维修工作量大、盘片上生物膜易厌氧发酵产生臭味的问题。本发明包括本体,设置于本体内由纵向设置的第一隔板和横向设置的第二隔板组合构成倒“T”形的隔板组件,该隔板组件将本体分隔成缺氧区、好氧区和沉淀区,第一隔板底部设有以便废水从缺氧区流入好氧区的开口;所述缺氧区上部设有进水口,所述好氧区内设有生物转笼;所述好氧区和缺氧区上部还通过回流渠相互连通;所述第二隔板上还设有与好氧区和沉淀区均连通的溢流管;所述沉淀区还设有出水口。本发明结构紧凑、占地面积小;无需风机曝气,运行成本低。
1142
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本发明提供了提供快速解除丙酸积累的复合菌的制备方法,该方法包括如下步骤:1)以右旋糖酐废水厌氧消化器出水为原始接种物,以丙酸钠作为碳源,进行接种培养至培养物中丙酸降解率达到50?80%,甲烷含量为30?50%;2)将步骤1)所得物转移到新鲜培养基培养,并按每ml步骤1)所得物中的培养液,加入如下细菌:Pelotomaculum?schinkii?2.5?5×107个、Pelotomaculum?propionicicum1?2.5×107个、Syntrophobacter?wolinii?1?3×106个、Methanospirillum?hungatei?0.4?1.4×107个、Methanoculleus?palmolei?0.5?1.4×107个、Methanoculleus?bourgensis?0.5?1.4×107个、Methanosarcina?barkeri0.5?2.5×107个、Methanosarcina?mazei?1?3×107个;将步骤2)所得物进行密封培养,即得所述快速解除丙酸积累的复合菌。本发明还提供了上述复合菌在厌氧消化技术中,特别在沼气发酵的应用。本发明所得复合菌能快速高效的解除丙酸的积累,大幅提升厌氧消化的效率和稳定性。
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本发明公开了一种利用废酸性蚀刻液生产高纯结晶硫酸铜的方法,依次经过预处理、粗过滤、精过滤、萃取、反萃取和浓缩结晶获得结晶硫酸铜产品。本发明采用萃取结晶生产出结晶硫酸铜,操作简单、环保、消耗碱少,对环境不会造成二次污染,清洗水较少,后期废水处理方便,对废液中铜的回收率高达99.8%左右,同时制作过程中对废液进行粗过滤和精过滤,除掉了废液中沉淀杂质,同时通过萃取甩掉了原液中的氯离子、纳离子等杂质,制得的结晶硫酸铜纯度高。
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本发明公开一种盐穗木金属硫蛋白工程菌吸附剂在污水吸附中的应用,针对现未见通过利用金属硫蛋白工程菌对污水中有毒重金属进行吸附的技术现状,本发明通过利用盐穗木金属硫蛋白工程菌和填料共同作为吸附剂,对污染废水中的重金属铜离子进行吸附,且平均吸附率为99.58%,在污水有毒重金属生物吸附应用中,具有显著和稳定的技术效果,为生物吸附重金属提供进一步的理论依据。
1023
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本发明公开了用于丙烯齐聚的分子筛催化剂的制备方法及分子筛催化剂,解决了现有技术中固体磷酸催化剂容易泥化失活、腐蚀设备、废水处理困难、循环使用次数低,Ni基催化剂价格昂贵,操作温度不易控制的问题。本发明的制备方法,将分子筛酸化处理后制得酸化的分子筛浆液,再向所述酸化的分子筛浆液中滴入交联液,恒温陈化后,干燥,焙烧。该方法制取的分子筛催化剂比表面积大、强度高,具有高丙烯转化率和壬烯收率,且制备工艺简单,有效降低了催化剂的制备成本。
1156
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本发明公开了一种复合烟草薄片及其制备方法,属于烟草薄片生产技术领域,该复合烟草薄片包括纸质基层和涂布在纸质基层上下表面的烟草涂层,所述烟草涂层是通过将烟草原料制成粉末加以辅料制成烟草涂料再经涂布而成;该复合烟草薄片的制备方法为:将烟草原料进行筛选、净化、烘干并粉碎,得到的细小原料粉末与辅料混合,经过搅拌、分散制成涂料,过滤除去其中的粗大物,将过滤后的涂料分别在纸质基层的两面进行涂布,经过干燥,即可制得本发明所述的复合烟草薄片;本发明复合烟草薄片的生产工艺简单,烟草原料无成分流失,产品质量高,且生产过程中无废水产生,无环境污染。
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本发明公开了一种耗材式智能家用蔬菜种植机控制系统及控制方法,包括:供料系统,用于对各种进料供应的时机,剂量数量,进行控制;包括:水,电,空气,各种浓缩营养液,各种种植包;生长室,用于提供有合适的水、肥、气、温、湿、光环境的蔬菜生长空间,供蔬菜按要求生长;控制系统,用于人机交互接口,根据用户设定,对整个系统的多个传感器数据进行采集,并进行分析处理,利用预存的策略控制各种执行系统协同工作,并适时根据传感器反馈数据进行调整,达到用户要求;废料处理系统,利用冲水,吹风,扫除对系统进行自动清理和清洁,并将废水废料排出,保持系统长期稳定工作;实现了在家用供水供电环境下为家庭生产无农药的健康新鲜蔬菜。
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本发明涉及高钙高磷钒渣深度提钒的方法,属于钒的湿法冶金技术领域。本发明解决的技术问题是高钙高磷钒渣提钒过程钒损失大、钒产品质量不合格率高。本发明公开了高钙高磷钒渣深度提钒的方法,将焙烧熟料进行第一次酸浸,一次浸出液中加入除磷剂进行除磷,一次浸出残渣进行第二次酸浸,二次浸出液加入除磷剂除磷后返回第一次酸浸用于循环浸出焙烧熟料,二次浸出残渣返烧结综合利用。本发明可有效降低高钙高磷钒渣提钒过程钒损失,同时对浸出液中磷进行去除,实现废水循环,具有方法工艺操作简单、易产业化的优点。
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本发明涉及一种二氟乙烷生产中废催化剂的处理方法和装置。所述处理方法包括:(1)将废催化剂进行高温无氧热解,所产生的气体冷却降至120℃以下,过滤,冷凝,得到液相氟化氢;未冷凝的气相洗涤后燃烧排放;(2)所述液相氟化氢进一步精馏,得到无水氟化氢;(3)所述高温无氧热解产生的废渣连续或间歇排出。本发明的处理方法用于二氟乙烷生产中废催化剂的处理及回收无水氟化氢可以最大程度回收无水氟化氢,减少废水排放,使废催化剂彻底无害化。
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本发明提供了一种制备钒氧化物的方法。所述方法包括:将钒渣与氧化钙或石灰石混合形成混合物料;焙烧混合物料,得到钙化熟料;在80~95℃使用C2O42-浓度为35~70g/L的草酸盐溶液浸出钙化熟料;浸出反应结束后,进行固液分离,以得到含钒浸出液和残渣;对含钒浸出液进行除硅处理,以使含钒浸出液中硅浓度<0.1g/L,然后向含钒浸出液中加入草酸铵,调节NH4+/TV的摩尔比在2~3.5范围内沉淀偏钒酸铵,过滤获得偏钒酸铵和沉钒废水;偏钒酸铵经氧化煅烧脱氨制取五氧化二钒或者经还原制取三氧化二钒。本发明能够在满足环保要求的情况下实现普通钒渣和高钙高磷钒渣制取氧化钒,又可以减少试剂的消耗,降低了生产成本。
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本发明提供一种无污染合成超细三聚氰胺次磷酸盐的方法及其阻燃方法,包括如下步骤:S1:将次磷酸与三聚氰胺投入捏合机搅拌反应,控制反应温度为60~85℃;S2:反应1~2h后,在反应过程中加入具有官能团的能与丙烯酸胶水交联反应的KH570和KH171及具有含有金属离子的铝酸酯类偶联剂;S3:搅拌反应1~2h后,进行干燥后出料。该工艺可大量减少用水量,不会产生大量废水,大量减少反应工艺步骤;同时该产品通过反应控制产品粒度,在干燥过程或反应过程中加入表面改性剂改变合成粉体易团簇的问题,该表面改性剂与丙烯酸胶水具有特定反应活性及自成膜能力及其含有的金属离子参杂使胶水具有了抑烟的能力。并且该方法相比于传统的方法具有更高的合成效率。
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本发明公开了一种超疏水高抗压苯乙烯‑二乙烯基苯共聚物催化剂载体的制备方法,其特征是:将去离子水、有机物、无机盐和表面活性剂加入到反应容器中,搅拌下加热到40~70℃,再将已混合的苯乙烯、二乙烯基苯、甲基丙烯酸甲酯、叔丁基苯乙烯、过氧化苯甲酰、正庚烷和二氯乙烷的混合物加入,加热至80~95℃,搅拌下进行悬浮聚合反应7~9h后,过滤,固体物用去离子水、无水乙醇洗涤,再用丙酮在索氏提取器中抽提,然后用无水乙醇、去离子水洗涤,干燥、筛分,即制得超疏水高抗压苯乙烯‑二乙烯基苯共聚物催化剂载体。以本发明产物为载体制备的Pt/SDB疏水催化剂,用于重水提氚、废水除氚,催化效率高,可常温使用,使用效果良好。
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一种脱硫工艺,所述工艺包括脱硫剂和燃煤一起燃烧,产生烟气和煤渣,用水处理所述烟气、冲洗所述煤渣,形成的废水处理后再用于处理所述脱硫剂和燃煤燃烧产生的烟气、冲洗所述脱硫剂和燃煤燃烧产生的煤渣,形成循环系统。本发明取消了湿式石灰石/石灰-石膏法脱硫装置中的石膏结晶、烘干系统及石灰石制浆系统,大幅度简化了结构,降低了成本;本发明冲渣水循环利用脱除烟气中的含硫气体,并使用以污泥为主要原料的脱硫剂,不仅减少了二次污染,而且可节约燃煤6~12%,脱硫效率达95%,具有显著的环境效益和经济效益。
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本发明涉及洁具。本发明针对现有生活用水洁具只能用水不能回收、净化水,水资源浪费严重的缺点,公开了一种结合了废水回收净化处理技术的多功能净水节水洁具机。本发明的技术方案是,多功能净水节水洁具机,包括用水器具、排水口,所述用水器具下面设置有储水容器,所述储水容器连接过滤器的出水口,所述过滤器的进水口与三通阀的一个出水口连接,所述三通阀的进水口与所述排水口连接,所述三通阀另一个出水口与下水管连接;所述三通阀和过滤器置于所述储水容器外侧,所述储水容器内置净化器和/或消毒器;所述储水容器设置在支撑结构上,所述储水容器出水口高于地面,所述储水容器出水口安装有阀门。
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本发明公开了一种无含铬废物排放的镀铬生产设备,包括镀铬槽、清洗装置、铬酸回收装置、废物处理装置、耐酸液泵和镀铬室,所述镀铬槽管路分别与清洗装置、铬酸回收装置和废物处理装置联通;所述铬酸回收装置包括集气罩、输气装置、回收塔、离心机和中和塔;所述废物处理装置包括中央槽、循环液泵、过滤机、回收箱、压滤机和空气泵;所述耐酸液泵安装在一级清洗槽与回收塔之间的管道上;所述镀铬室通过管道与回收塔连接。本发明的镀铬生产设备,通过镀铬槽、清洗装置、铬酸回收装置、废物处理装置、耐酸液泵和镀铬室,能控制物料平衡,不产生含铬废水;在铬酸回收装置中,利用给铬雾降温吸附铬酸的特性,提高铬酸回收能力,使气体排放达标。
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本发明公开了一种自动清洗的VOCs管道,包括进风管道、UV管道和出风管道,UV管道两侧分别于进风管道和出风管道连通,UV管道内设有多组UV灯管,每组UV灯管间均设有隔板,隔板上设有清洁喷嘴,通过相邻隔板的交错式开口从而形成折返式烟道,提高了UV灯管对烟气的接照射时间,而在UV管道下部设有锥形收集槽和收纳盒以便清洗过后废水能够及时排出,而通过在进风管道和出风管道内均设有风机从在UV管道两侧形成风压是烟气获得一定的风速;本装置结构紧凑占用空间较小,且具有较高的处理效率。
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本发明提供了一种铁/钇改性羟基磷灰石复合材料,包括纳米羟基磷灰石基体以及交联在所述纳米羟基磷灰石基体表面的铁离子和钇离子。本发明以纳米羟基磷灰石为基体,其本身具有一定的吸附能力,再将钇离子和铁离子与羟基磷灰石中的活性位点相结合,能够进一步提高纳米羟基磷灰石的吸附性能,并且该复合材料在吸附磷时能够快速产生沉淀,进而易与废水分离。实施例的结果显示,本发明提供的铁/钇改性羟基磷灰石复合材料对磷的吸附率可达91%。
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本发明公开了一种高效污水处理剂,由以下重量份的组分组成:环氧丙基聚季胺1‑4份、聚合三氯化铁5‑14份、聚丙烯酰胺4‑7份、硫酸铝4‑6份、草酸15‑20份、氯化钠2‑4份、三氧化二铝粉2‑7份、石膏粉4‑9份、过硫酸钠15‑30份、硅藻土18‑35份、红薯粉15‑30份、三聚磷酸钠4‑7份、醋酸钠4‑9份、壳聚糖2‑4份。本发明具有使用量少净化量大的特点,且净化速度快、效果好、环保无毒、净化时间短,处理彻底、处理成本低,无毒性、无污染,处理后的废水满足国家污水综合排放标准(GB8978‑1996)的要求。
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本发明属于废水处理技术领域,提供了一种放射性分析废液的处理方法。本发明将酸化后的废液和FeSO4和H2O2混合,控制FeSO4和H2O2的摩尔比为3:1,可在氧化废液中有机物的同时使所得初净化液中Fe2+和Fe3+摩尔比为2:1,调整pH至碱性后,可直接生成铁氧晶体;放射性元素通过吸附、包裹和夹带进入铁氧晶体形成复合铁氧体结晶,结晶体密度大、体积小、沉降速度快、具备磁性,易于液固分离,实现废液净化;Fenton反应在流化床反应器中进行,使得Fenton反应过程中,部分铁元素以结晶形式披覆在流化床反应器的惰性颗粒表面,可进一步减少铁泥沉淀物产量,再次降低了二次废物量,更符合废物最小化的原则。
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本发明公开了一种改性乙基纤维素吸附材料的制备方法,其特征是包括:取乙基纤维素2~10重量份,溶于100~500重量份的有机溶剂中,再加入2~20重量份苯酐混合,混合物料在60~120℃温度下搅拌反应4~12小时后,静置冷却至室温,减压蒸馏除去有机溶剂、得粗产物,再将粗产物用乙醇溶水沉的方法处理3~6次,过滤得到的固体物经干燥,即制得产物。采用本发明,制备工艺简单,成本低,制得的产物改性乙基纤维素吸附材料对重金属离子有良好的吸附性能,并且可自然降解,绿色环保,可以直接用于废水处理或其它环保行业。
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本发明公开了一种测试絮凝时间对接枝淀粉絮凝剂絮凝性能影响的方法。该测试絮凝时间对接枝淀粉絮凝剂絮凝性能影响的方法包括:制取接枝淀粉絮凝剂;配制不同pH值的钠基膨润土悬浊液作为模拟水样;取不同pH值的模拟水样分别置于反应容器中并加入相同量的絮凝剂;分别测定反应容器中液体的透光度,进而分析出pH值对絮凝性能影响等步骤。本发明通过改变不同的絮凝时间,分别测定出接枝淀粉絮凝剂的絮凝性能,进而分析出絮凝时间对接枝淀粉絮凝剂的絮凝性能的影响,测试步骤简单,测试时间短,为接枝淀粉絮凝剂应用于废水处理提供了参考。
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本发明涉及污水处理技术领域。目的在于提供一种新型复合脱色剂,包括混合物A和混合物B;所述混合物A和混合物B按4:1的重量配比;所述混合物A由如下重量份配比的原材料构成:活性白土80‑100份,玉米秸秆活性炭20‑30份;所述混合物B由如下重量份配比的原材料构成:硫酸钛3‑5份,氯化铁3‑5份,氧化铁4‑6份,硫酸铝10‑20份,聚丙烯酰胺1‑3份。本发明1、产品原材料具有环保安全的特性,成本低、来源广,能够适应各种不同类型废水的脱色处理,通用性和普适性强,在中性环境下完成脱色处理,处理后的出水PH合理,降低了后续处理的难度,脱色剂可直接投加,使用前无需进行稀释溶解,操作便捷。
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本发明公开了一种制革废弃皮胶原制备胶原多肽纳米球的方法,其特征是:取制革废弃皮胶原,粉碎为50~200目的皮块,再水解获得分子量为500D-5000D的胶原多肽;取0.1g胶原多肽,溶于50~200ml液体中,在0~30℃下,取水解胶原多肽溶液置于容器中、调节pH值为4~9,按水解胶原多肽溶液:醇类溶剂为1∶1~15的体积比,震荡下将醇类溶剂滴加入容器中,滴加完,将容器密封,置于摇床中震荡10~60min,再于室温下静置;离心分离,弃去上清液,余留物经冷冻干燥,即得胶原多肽纳米球。本发明所得胶原多肽纳米球可用于含重金属离子废水的处理,以及矿冶、化工、电镀、机械行业在环境保护和修复方面的处理。
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碱法造纸黑液治理及缩合利用方法。按5∶1的重量比以黑液喷淋拌和碱化草粉;然后投入保温厌氧发酵罐,加入瘤胃块曲、营养素和氮源,于38~42℃下厌氧发酵5~7天;发酵滤液经曝气处理去除COD和BOD后排放;发酵料烘干粉碎制成瘤胃饲料。本法黑液消化量大,充分利用黑液中的NaOH和有机质,变废为利,综合利用,投资小、成本低、经济效益显著,废水排放达到国家标准,瘤胃饲料无毒,符合国家饲料卫生标准,适合中小纸厂采用。
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本发明公开了一种高效节能的木糖生产工艺,它包括以下步骤:A、玉米芯水解,B、石灰中和,C、保安过滤,D、膜连续除杂,E、膜连续浓缩,F、一次离子交换,G、一次蒸发,H、活性炭脱色,I、二次离子交换,J、二次蒸发,K、三次蒸发,L、结晶,M、离心,N、干燥,O、成品包装。本发明的有益效果是:膜分离浓缩脱除杂质和色素,降低了活性炭的使用量,减少了蒸汽消耗,降低了离交树脂的污染负荷,延长离子交换树脂的再生周期,减少了生产工艺废水的排放、提高了生产效率、降低了生产成本,从而提升了企业可持续发展的能力。
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